低压电器选型的基本要求
常用低压电器的选择

常用低压电器的选择
正确合理地选择控制电器是电气系统安全运行、可靠工作的保证。
机床常用电器的选择,主要根据电器产品目录上的各项技术指标进行,下面对常用电器的选用作一简介。
随着我国科学技术的不断进步和新国标的实施,符合IEC国际标准的新产品不断涌现。
在实际设计中,请参照各机床电器厂产品样本,择优选用。
选择低压电器元件的基本原则:
1.根据对控制元件功能的要求,确定电器元件类型
以继电器--接触器控制系统为例,当元件用于通、断功率较大的动力电路时,应选交流接触器;若元件用于切换功率较小的电路(控制电路或微型电机的主电路)时,则应选择中间继电器;若还伴有延时要求,则应选用时间继电器;伴有限位控制,则应选用行程开关等。
2.根据电器控制的电压、电流及功率的大小确定元器件的规格。
3.确定元器件预期的工作环境及供应情况,如防油、防尘、防爆及货源等。
4.确定元器件在应用时所需的可靠性等
确定用以改善元、器件失效概率用的老炼或其它筛选试验失效率。
采用与可靠性预计相适应的降额系数。
进行一些必要的计算或校核。
常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则
一、常用低压电器的选型原则
1、安全要求。
确定需要使用低压电器的场合,首先必须考虑安全要求,即确定是否有必要使用低压电器,考虑使用低压电器能否满足安全规
定的要求,以及在安全规定范围内选择合适的保护措施。
2、选型规格。
在确定安全要求的情况下,应根据设备技术参数,依
据有关国家标准技术规定,以及现场情况,分析及评定选择适当电器型号,以选出最佳的低压电器。
3、技术参数。
在选型时,应认真确定选型电器的技术参数,如低压
电器电压等级、额定电流、最大短时耐受电流、最大主动负荷、内部环境、外部环境、工作温度范围、最低分断能力、电缆连接方式及检测指标等,
以便能确保低压电器在运行中安全可靠,性能达到设计要求。
4、结构特点。
选型时应考虑使用现场的条件对低压电器的结构元件
及装配结构特点的要求。
比如,在机械环境要求较高的场合,应使用具有
高强度、耐冲击的机械元件;在恶劣的环境条件中,应选择具有较强密封性、耐腐蚀性的电器元件。
5、低压电器动作要求。
在选型时,应考虑动作要求,如低压电器的
启动时间、反应时间、跳闸时间及误差等,以保证电器具有良好的控制性
能和安全性。
低压电器元件选型原则

低压电器元件选型原则1.安全性:低压电器元件的选型首先要保证安全可靠。
在选型过程中,需考虑元件的额定电压和额定电流是否满足工作环境的要求,以及是否具备过载和短路保护功能。
此外,还需考虑元件的绝缘等级和耐电压能力,以确保元件在长期使用过程中不会出现漏电、击穿等安全隐患。
2.性能指标:元件的性能指标直接关系到设备工作的效率和稳定性。
在选型过程中,需综合考虑元件的耐压、耐流能力、功率损耗、温升等指标,以确保元件在工作时能够正常运行,并满足需要的电气性能要求。
3.可靠性:可靠性是低压电器元件的一个重要指标,直接关系到系统的稳定性和可用性。
在选型时,需考虑元件的寿命和故障率等指标,选择具有较高可靠性的元件,以降低系统故障发生的概率,并提高系统的可靠性。
4.成本:成本是选型的另一个重要考虑因素。
在选型时,应综合考虑元件的购买成本、使用成本和维护成本,并根据实际情况进行比较。
有时,为了降低成本,可以选择合适的替代元件,但需确保替代元件的性能和可靠性能够满足要求。
5.环境适应能力:低压电器元件在使用过程中,可能会受到环境的影响,如温度、湿度、尘埃等。
在选型时,需考虑元件的环境适应能力,选择适合工作环境的防护等级、防护性能和耐环境特性较好的元件,以确保元件在恶劣环境下也能正常工作。
在进行低压电器元件的选型时,还应充分考虑系统的具体需求和工作环境,进行合理的综合判断。
另外,可以参考元件的性能测试报告、品牌口碑和用户评价等信息,从而选择合适的低压电器元件。
同时,应及时关注新型元件的研发进展和技术水平,以便能够选择更优质、性能更好的元件,从而提高系统的整体性能和可靠性。
常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则低压电器是一种重要的电力设备,广泛应用于各种工业和民用领域。
在选择低压电器时,需要根据具体的需求和环境条件制定选型原则。
下面是一些常见的低压电器选型原则,供参考:1.电器额定电压:在选择低压电器时,首先要考虑的是设备的额定电压。
该电压应该与所安装的电气设备和电源系统的额定电压相匹配。
如果低压电器的额定电压较低,则可能无法正常工作,如果额定电压较高,则可能会损坏设备。
2.电器额定电流:低压电器的额定电流应根据系统负载的大小来选择。
如果电器的额定电流过小,则可能无法满足系统负载的要求,导致设备过载。
如果额定电流过大,则可能造成设备运行时的能耗过高。
3.电器操作环境:正确选择低压电器还要考虑其操作环境。
例如,在有潮湿、油腻、灰尘等环境的地方,应选择具有防水、防尘、防爆等功能的低压电器。
此外,一些特殊的操作环境,如高温、低温、强磁场等也需要特殊的低压电器。
4.电器的可靠性和耐久性:低压电器的可靠性和耐久性对于设备和系统的稳定运行至关重要。
因此,在选择低压电器时,需要考虑电器的制造质量和品牌声誉。
通常,选择那些具有较长使用寿命、低故障率和易于维护的电器是明智的选择。
5.电器的安全性能:低压电器是一种潜在的危险设备,如果使用不当或安装不当,可能会导致触电、火灾等事故。
因此,选择低压电器时,需要重视其安全性能,包括过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等功能。
此外,还应考虑电器的安全标准和认证要求,如国际电工委员会(IEC)的标准和欧洲联盟的认证。
6.电器的成本效益:在选择低压电器时,还需要考虑电器的成本效益。
这包括电器的购买价格、使用成本和维护成本等。
通常情况下,应选择具有良好性能和合理价格的低压电器,以实现投资回报和资源利用的最大化。
综上所述,选择低压电器时应综合考虑电器的额定电压和电流、操作环境、可靠性和耐久性、安全性能以及成本效益等因素。
这些选型原则可以帮助用户选择适合的低压电器,以满足其实际需求并确保设备和系统的安全和稳定运行。
低压电器的选择

低压电器的选择低压电器主要指低压系统中刀开关、熔断器、断路器、接触器、电动机起动器、继电器及导线电缆等。
低压电器选择的原则同高压电器一样,首先按安装地点、使用环境及要求选择其型号和防护等级,然后按正常工作条件选择其规格(包括额定电压、额定电流、有的继电器还要选择调节范围等),再按非正常工作条件来进行校验,校验方法与高压电器相同,但只校验断流能力I。
对于熔断器、接触器、断路器、热继电器、电动机起动器等的选择还要注意系数K的选取,合理选择K值使电器能在正常工作条件下承载负荷电流,并能躲过电动机起动时的冲击电流,也能在非正常工作条件下(除接触器)切断事故电流而自动跳闸,保护电气系统。
1、熔断器的选择熔断器主要作为电气系统短路保护元件,小容量(3kW以下)可兼作过载保护,熔断器的选择有三个内容,一是型号的选择,二是熔管(熔体壳)额定电流的选择,三是熔体额定电流的选择。
1)熔断器的型号很多,一般根据使用场所的条件进行选择。
RM10系列无填料封闭管式熔断器适用于低压交直流动力网络、成套配电设备中,作为短路保护和防止连续过负荷用。
额定电流为15~1000A。
R1系列熔断器适用于220V交直流及以下、额定电流10A及以下控制电路及信号电路的室内电气设备中,作为短路或过负荷保护之用。
RC1A系列瓷插式熔断器适用于交流380V及以下一般线路末端和一般电气设备的短路保护。
额定电流为1~200A。
RT0系列有填料封闭管式熔断器适用于交直流低压短路电流大的电力网络及配电系统中,作为电缆、导线及电气设备(中型电动机、变压器及开关等)的短路保护及导线、电缆的过负荷保护。
尤其适用供电线路或断流能力要求较高的场所,如电厂用电、变电所的主电路及靠近电力变压器出线端的供电线路。
额定电流为50~1000A。
RT10系列有填料封闭管式熔断器适用交直流500V及以下、额定电流100A及以下的大短路电流的电力网络和配电装置中,作为电缆、线路及电气设备的短路保护和电缆、导线的过负荷保护。
低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法
低压电器是指额定电压在1000V以下的电器。
低压电器种类繁多,应用范围广泛。
在选择低压电器时,应遵循以下原则:
1.安全原则:低压电器的选用应符合安全标准,确保电路和用电设备的安全运
行。
2.经济原则:低压电器的选用应具有经济性,满足使用要求,并降低使用成本。
3.适用原则:低压电器的选用应符合电路和用电设备的使用要求,确保电路和
用电设备的正常运行。
在实际应用中,低压电器的选用方法主要有以下几种:
1.按电压等级选用:低压电器应按电路的额定电压等级进行选择。
2.按电流等级选用:低压电器应按电路的额定电流等级进行选择。
3.按工作条件选用:低压电器应按电路的工作条件进行选择。
4.按环境条件选用:低压电器应按使用环境条件进行选择。
以下是一些常用低压电器的选用方法:
●断路器的选用:断路器的额定电流应大于电路的额定电流,额定短路电流应
大于电路的短路电流。
●熔断器的选用:熔断器的额定电流应等于或略小于电路的额定电流。
●接触器的选用:接触器的额定电流应大于电路的额定电流,额定电压应等于
或大于电路的额定电压。
●电容器的选用:电容器的额定电压应大于电路的额定电压,额定容量应满足
使用要求。
●电阻器的选用:电阻器的额定功率应大于或等于电路的功耗。
在选择低压电器时,还应注意以下事项:
●选择有信誉的厂家生产的产品。
●认真阅读产品说明书。
●根据实际使用需要进行调试。
APF低压电器的选型
APF低压电器的选型一、低压电器选型手册的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug;2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig;3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich;4、热稳定保证值应不小于计算值;5、按回路起动情况选择低压电器。
如熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。
二、塑壳断路器额定电流的选择以逆变回路为例:变流器(直流变交流的逆变器),可控硅整流回路,逆变器回路,由于一次侧(输入端) 电流的畸变率高,高次谐波电流比例大,纯电磁式(液压式或称为油杯式) 塑壳断路器的脱扣器油管是采用黄铜材料的,电流频率增大,油管内产生的涡流也增加,线圈产生的磁通无法完全通过油管内的铁心,故其动作值有很大的变化,即在正常情况下,它将不会动作,因此以上变流器回路的输入电流的畸变率达90%,高次谐波占有率很大,应采用热动--电磁型塑料外壳式断路器。
对变流器回路,断路器的额定电流In ≥(1. 4~2. 0) IL。
APF的补偿电流THD≦100%,所以可以根据变流器的的选择方案来选择断路器:In ≥(1. 4~2. 0) IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)断路器分段能力:断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。
国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:(1)断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;(2)断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;额定极限短路分断能力Icu指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
低压电器选型的一般原则
低压电器选型的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。
2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。
3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich4、热稳定保证值应不小于计算值。
5、按回路起动情况选择低压电器。
如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。
一、断路器的选型保护:过载,短路,欠电压一般选型:1、断路器额定电压≥线路额定电压;2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
配电用断路器的选型:1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍;2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。
Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流;4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。
k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。
如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。
电动机保护用自动开关的选型:1、长延时电流整定值=电动机额定电流;2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。
照明用自动开关的选型:1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。
二、刀开关的选型保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。
选型:1、按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。
低压元件选型要求.
低压电器的选用要求一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(1低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时脱扣整定电流≥1.25(5脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(23倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.(3短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem.其中,Ijx 为线路计算负载电流;K 为电动机的启动电流倍数;Idem 为最大一台电动机额定电流.(4短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核.(5无短延时时, 瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem.其中,K1为电动机启动电流的冲击系数, 可取1.7~2.(6有短延时时, 瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.3.电动机保护用低压断路器的选择(1长延时电流整定值等于电动机的额定电流.(26倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间. 按启动时负载的轻重, 可选用可返回时间为1、3、5、8、15s 中的某一挡.(3瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15倍脱扣器额定电流; 绕线转子电动机时为(3~6倍脱扣器额定电流.4.照明用低压断路器的选择(1长延时整定值不大于线路计算负载电流.(2瞬时动作整定值等于(6~20倍线路计算负载电流.二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下, 应优先选择电流型电磁式漏电保护器, 以求有较高的可靠性.2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流.3.极数的选择家庭的单相电源, 应选用二极的漏电保护器; 若负载为三相三线, 则选用三极的漏电保护器; 若负载为三相四线, 则应选用四极漏电保护器.4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择为了使漏电保护器真正起到保安作用, 其动作必须正确可靠, 即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.灵敏度, 即漏电保护器的额定漏电动作电流, 是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.灵敏度低, 流过人体的电流太大, 起不到保护作用; 灵敏度过高, 又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA 左右. 家庭装于配电板上的漏电保护器, 其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右; 针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等, 其额定漏电动作电流宜为5~10mA.快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时, 能否迅速地动作. 合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s, 否则对人身安全仍有威胁.三.热继电器的选择选择热继电器作为电动机的过载保护时, 应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下, 并尽可能地接近, 甚至重合, 以充分发挥电动机的能力, 同时使电动机在短时过载和启动瞬间[(4~7IN电动机]时不受影响.1.热继电器的类型选择一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器, 但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器.2.热继电器的额定电流及型号选择根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流, 来确定热继电器的型号.3.热元件的额定电流选择热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流.4.热元件的整定电流选择根据热继电器的型号和热元件额定电流, 能知道热元件电流的调节范围. 一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流; 对过载能力差的电动机, 可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍; 对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机, 热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍.四.接触器的选择1.选择接触器的类型接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择, 即是交流负载还是直流负载, 是轻负载、一般负载还是重负载.2.主触头的额定电流主触头的额定电流可根据经验公式计算IN 主触头≥PN电机/(1~1.4UN电机如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁, 一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.3.主触头的额定电压接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压, 并非吸引线圈的电压, 使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.4.操作频率的选择操作频率就是指接触器每小时通断的次数. 当通断电流较大及通断频率过高时, 会引起触头严重过热, 甚至熔焊. 操作频率若超过规定数值, 应选用额定电流大一级的接触器.5.线圈额定电压的选择线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压, 当线路简单, 使用电器少时, 可直接选用380V 或220V 的电压, 如线路复杂, 使用电器超过5h, 可用24V 、48V 或110V 电压(1964年国际规定为36V 、110V 、或127V 的线圈.五.中间继电器的选择中间继电器一般根据负载电流的类型、电压等级和触头数量来选择.六.板用刀开关的选择1.结构形式的选择根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式. 仅用来隔离电源时, 则只需选用不带灭弧罩的产品; 如用来分断负载时, 就应选用带灭弧罩的, 而且是通过杠杆来操作的产品; 如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流, 其他形式的可切断一定的负荷电流, 但必须选带灭弧罩的刀开关. 此外, 还应根椐是正面操作还是侧面操作, 是直接操作还是杠杆传动, 是板前接线还是板后接线来选择结构形式.HD11、HS11用于磁力站中, 不切断带有负载的电路, 仅作隔离电流之用.HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中, 其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中, 其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD14用于动力配电箱中, 其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.2.额定电流的选择刀开关的额定电流, 一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和. 若负载是电动机, 就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时, 如果刀开关能通以某一最大短路电流, 并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象, 则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流. 如有超过, 就应当选用额定电流更大一级的刀开关.七.熔断器式刀开关的选择熔断器式刀开关除应按使用的电源电压和负载的额定电流选择外, 还必须根据使用场合、操作方式、维修方式等选用, 要符合开关的形式特点. 如前操作、前检修的熔断器式刀开关, 中央均有供检修和更换熔断器的门, 主要供BDL 型开关板上安装. 前操作、后检修的熔断器式刀开关, 主要供BSL 型开关板上安装. 侧操作、前检修的熔断器式刀开关, 可供封闭的动力配电箱使用.八.开启式负荷开关的选择1.额定电压的选择.开启式负荷开关(胶盖瓷底刀开关或俗称胶木闸刀开关用于照明电路时, 可选用额定电压为220V 或250V 的二极开关; 用于电动机的直接启动时, 可选用额定电压为380V 或500V 的三极开关.2.额定电流的选择用于照明电路时, 开启式负荷开关的额定电流应等于或大于断开电路中各个负载额定电流的总和; 若负载是电动机, 开关的额定电流应取电动机额定电流的三倍.九.封闭式负荷开关的选择额定电流的选择:封闭式负荷开关(俗称铁壳开关用于控制一般电热、照明电路时, 开关的额定电流应不小于被控制电路中各个负载额定电流的总和. 当用来控制电动机时, 考虑到电动机的全压启动电流为其额定电流的4~7倍, 故开关的额定电流应为电动机额定电流的3倍, 或根据下表来选择.封闭式负荷开关可控制的电动机容量开关额定电流(A 15 20 30 60 100 200可控制的电动机容量(kW 2 2.8 4.5 10 14 28十.组合开关(俗称转换开关的选择1.用于照明或电热电炉组合开关的额定电流应不小于被控制电路中各负载电流的总和.2.用于电动机电路组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍.十一.熔断器的选择(一熔断器类型的选择应根据使用场合选择熔断器的类型. 电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列; 电动机保护一般用螺旋式熔断器; 照明电路一般用圆筒帽形熔断器; 保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.(二熔断器规格的选择1.熔体额定电流的选择(1 对于变压器、电炉和照明等负载, 熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.(2 对于输配电线路, 熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.(3 在电动机回路中用作短路保护时, 应考虑电动机的启动条件, 按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机, 可按下式决定熔体的额定电流IN 熔体=Ist/(2.5~3式中 Ist ——电动机的启动电流, 单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机, 按下式决定熔体的额定电流IN 熔体=Ist/(1.6~2对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5Imemax+∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime 电动机的额定电流;Imemax 多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.电动机末端回路的保护, 选用aM 型熔断器, 熔断体的额定电流In 稍大于电动机的额定电流;(4 电容补偿柜主回路的保护, 如选用gG 型熔断器, 熔断体的额定电流In 约等于线路计算电流1.8~2.5倍; 如选用aM 型熔断器, 熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.(5 线路上下级间的选择性保护, 上级熔断器与下级熔断器的额定电流In 的比等于或大于1.6, 就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.(6 保护半导体器件用熔断器, 熔断器与半导体器件串联, 而熔断器熔体的额定电流用有效值表示, 半导体器件的额定电流用正向平均电流表示, 因此, 应按下式计算熔体的额定电流:IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7 降容使用在20℃环境温度下, 我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值. 选用熔断体时应考虑到环境及工作条件, 如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面瞬时峰值等方面的变化; 熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的, 实际使用时受环境温度变化的影响. 环境温度越高, 熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短. 相反, 在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8 在配电线路中, 一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍, 以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1UN熔断器≥UN线路.(2I N熔断器≥IN 线路.(3熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流.十二.无功补偿电容器的选择补偿后补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时, 每千瓦负荷所需电容器的千乏数0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59十三.变频器(NIO1的选择1.恒转矩和风机水泵类选型区别:(1恒转矩类:负载具有恒转矩特性, 需要电机提供与速度基本无关的转矩——转速特性, 即在不同的转速时转矩不变. 如起重机、输送带、台车、机床等.(2风机、水泵类:负载具有在低速下转矩减低的特性, 以风机、泵类为代表的平方减转矩负载, 在低速下负载转矩非常小, 用变频器运转可达到节能的要求, 比调节挡板、阀门可节能40%~50%.但速度提高到工频以上时, 所需功率急剧增加, 有时超过电机、变频器的容量, 所以不要轻易提高频率, 此时请选用大容量的变频器.2.选用变频器规格时需注意的问题:一般情下, 同规格的电动机匹配相同规格的变频器即可满足需要. 但在某些情况下, 用户要按实际情况选用变频器, 这样才能使您的整个系统更加安全可靠的工作.(1 NIO1系列通用变频器是针对4极电机的电流值和各参数能满足运转进行设计制造的, 当电机不是4极时(如8极、10极或多极, 就不能仅以电机的功率来选择变频器的容量, 必须用电流来校核.(2 绕线电机与通用笼形电机相比, 容易发生谐波电流引起的过电流跳闸, 所以应选择比通常容量稍大的变频器.(3 对于压缩机、振动机等具有转矩波动的负载, 以及像油压泵等具有峰值负荷的负载, 如果按照电机的额定电流决定变频器的话, 有可能发生因峰值电流保护动作等意外现象. 因此, 应检查工频运行时的电流波形, 选用比其最大电流更大额定输出电流的变频器.(4 对于罗茨鼓风机多用于污水处理场的排气槽, 因其输出压力基本一定, 转矩特性近似为恒转矩特性. 在20%额定速度范围内, 转矩特性不可调节. 所以在选用变频器时, 其额定容量的选择比电机额定功率大20%,速度调节在额定速度20%以上进行.(5 对于深井水泵中的电机具有特殊构造, 与相同规格的通用电动机相比额定电流较大. 选用变频器时, 要使电动机的额定电流在变频器的额定电流以内(即考虑选用大一级的变频器.(6 对于转动惯量较大(如离心机,需要较大的加速转矩,并且加速时间长.因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动作,应选择加速时电动机的电流在变频器额定电流以内. (7 当单台变频器带多台电机同时运行时,必须保证变频器的功率大于多台电机同时运行的总功率. (8 当单台变频器带多台电机切换运行时,必须保证变频器的功率不小于投入运行电机的总功率. 十四.交流稳压器的选择选型方法 (1 一般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的 80%. (2 感性容性负载环境下,选型时还应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表. 选型安全使用系数负载性质设备类型负载单元安全系数选择稳压器容量 SBW系列 SVC系列 SBW系列 SVC系列纯阻性负载电阻丝、电炉类设备无要求1 1.5 ≥负载功率≥1.5倍负载功率感性负载电梯、空调、电动机类设备设备数量少,每台功率大2 3 ≥2倍负载功率≥3倍负载功率设备数量多,每台功率小2.5 ≥2.5倍负载功率` 容性负数微机机房、广播电视等设备数量少,每台功率大1.5 2 ≥1.5倍负载功率≥2倍负载功率设备数量多,每台功率小1.5 ≥1.5倍负载功率综合性负载工厂、宾馆总配电及家具电器照明等以最大感性负载来确定感性负载的2倍加其它负载感性负载的3倍加其它负载≥2倍感性负载功率+其它负载≥3倍感性负载功率+其它负载注:选用的稳压器容量(kVA=负载功率(kW×安全系数十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流I△n的选择 1.额定剩余动作电流I△n的选择单机配用时I△n>4IX; 分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX( 此IX按电动机运行时的值取; 主干线或全网配用时I△n>2.IX. 以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA; IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;. 2. 额定剩余不动作电流I△no的值: I△no=1/2I△n 3.剩余电流动作继电器I△n的值: 目前剩余电流动作继电器(电磁式I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜. 4.级间保护配合的动作电流和动作时间: 动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护, 下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:(1 I△n1>K I△n2 (2 tF >tFD 式中: I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA; I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA; K—可靠系数取2; tF——上一级的可反回时间s; tFD——下一级的可反回时间s. 在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作. 十六.高原地区低压电器设备及低压熔断器的选择 1.低压电器设备根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下: 静触头,导电体以及线圈等部分的温 (1 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高100m,温升增加0.1~0.5℃,但大多数产品均小于0.4℃.而高原地区气温随海拔的增加而降低,其递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃. 所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用. (2 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔2500 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行.(3 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000 m 以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%~70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求. 2.低压熔断器经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载,熔断时间随环境温度减小而增加. 在20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时,熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时,应留有一定的余量.由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想. 十七.二极和四极开关中N极型式的选用 1.电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险. 2.为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关. 3.不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要. 4.TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求. 5.不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.。
低压电器元件选型原则
电动机功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,电工论坛整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流接触器和断路器与热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。
需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。
220V电压后面在补充说明。
注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
电动机功率估算电流建议选用接触器建议选用断路器建议选用热继电器1.5KW 3A 12A 16A2.2~3.5A2.2KW 4.4A 18A 20A3.2~5A3KW 6A 25A 32A 4.5~7.2A4KW 8A 40A 63A 6.8~10A5.5KW 11A 63A 80A 10~16A7.5KW 15A 18A 25A 10~16A9KW 18A 25A 32A 14~22A11KW 22A 32A 50A 20~32A15KW 30A 40A 63A 28~45A18.5KW 37A 50A 63A 28~45A22KW 44 63A 80A 40~63A30KW 60A 80A 100A 40~63A37KW 74A 95A 125A 53~85A45KW 90A 110A 150A 75~120A55KW 110A 150 200A 75~120A75KW 150A 200A 225A 100~16090KW 180A 250A 300A 200A110KW 220A 300A 350A 300A132KW 270A 350A 400A 300A160KW 320A 400A 500A 400A185KW 370A 450A 630A 500A200KW 400A 500A 630A 500A相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。
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低压电器选型的基本要求
低压电器选型的基本要求是:
①电器的额定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应。
对于某些设备,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。
②电器的额定电流应等于或大于所控制回路的预期工作电流。
电器还应承载异常情况下可能流过的电流。
保护装置应在其允许的持续时间内将电器切断。
③电器的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。
④应根据所在场所的环境选择电器。
⑤电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定。
断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
动稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等通过某一最大短路电流,
且不受此时产生的巨大电动力的作用而发生形变、损坏或刀片自弹出等现象,则此短路电流峰值,就称为它们的动稳定电流。
热稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等能在一定时间内通过某一最大短路电流,并不因温度的急剧升高发生熔焊现象,则此短路电流称为开关的热稳定电流。
⑥验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。
当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应考虑电动机反馈电流的影响。
⑦断开短路电流的保护电器,如熔断器、低压断路器等,应尽量满足在短路条件下分断能力的要求。
对于熔断器,用交流电流周期分量有效值表示的熔断器极限分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值。
对于低压断路器,分断时间大于0. 02s的断路器,用交流电流周期分量有效值表示的低压断路器的分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值;分断时间小于0.02s的低压断路器,断路器开断电流时,冲击电流的有效值(若制造商提供的是开断电流为峰值时,可按峰值校验)应大于或等于短路开始第一周期内的全电流有效值。